中文摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第8-18页 |
1.1 研究背景与意义 | 第8-9页 |
1.2 课题研究文献综述 | 第9-17页 |
1.2.1 无粘结预应力混凝土梁 | 第9-11页 |
1.2.2 钢与混凝土组合结构 | 第11-15页 |
1.2.2.1 钢骨混凝土结构 | 第11-12页 |
1.2.2.2 劲性钢管混凝土组合结构 | 第12-15页 |
1.2.3 张弦结构研究现状 | 第15-17页 |
1.3 本文的主要工作内容 | 第17-18页 |
第二章 钢管混凝土张弦劲性梁的有限元模拟 | 第18-32页 |
2.1 引言 | 第18页 |
2.2 材料本构关系模型和单元的选择 | 第18-26页 |
2.2.1 混凝土本构关系模型 | 第18-22页 |
2.2.2 钢材本构关系模型 | 第22页 |
2.2.3 单元的选取及网格划分 | 第22-24页 |
2.2.4 边界条件 | 第24页 |
2.2.5 接触和连接处理 | 第24-26页 |
2.3 有限元模型的验证 | 第26-31页 |
2.3.1 基本模型概况 | 第26-27页 |
2.3.2 钢管混凝土张弦劲性梁的模拟过程 | 第27-28页 |
2.3.3 模拟结果 | 第28-31页 |
2.4 本章小结 | 第31-32页 |
第三章 钢管混凝土张弦劲性梁的承载能力参数分析 | 第32-62页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 钢管混凝土张弦劲性梁受力机理研究 | 第32-36页 |
3.2.1 弯矩-变形关系 | 第32-35页 |
3.2.2 无粘结预应力筋增长曲线分析 | 第35-36页 |
3.3 内置钢管混凝土共同工作性能 | 第36-46页 |
3.3.1 不考虑界面滑移的内置钢管混凝土受力机理分析 | 第36-41页 |
3.3.2 考虑界面滑移的内置钢管混凝土受力机理分析 | 第41-45页 |
3.3.3 界面粘结力失效影响 | 第45-46页 |
3.4 参数分析 | 第46-59页 |
3.4.1 钢管混凝土构件截面含钢率 | 第46-47页 |
3.4.2 纵筋配筋率 | 第47-49页 |
3.4.3 预应力筋配筋率 | 第49-50页 |
3.4.4 钢管屈服强度 | 第50页 |
3.4.5 普通钢筋屈服强度 | 第50-51页 |
3.4.6 预应力筋极限强度 | 第51-52页 |
3.4.7 管外普通混凝土强度 | 第52-53页 |
3.4.8 管内核心混凝土强度 | 第53-54页 |
3.4.9 跨高比 | 第54-55页 |
3.4.10 初始有效预应力 | 第55-57页 |
3.4.11 预应力筋线形 | 第57-59页 |
3.4.12 加载方式 | 第59页 |
3.5 本章小结 | 第59-62页 |
第四章 钢管混凝土张弦劲性梁设计方法及适用性研究 | 第62-81页 |
4.1. 引言 | 第62页 |
4.2 无粘结预应力筋应力增量计算方法 | 第62-67页 |
4.2.1 各国规范的计算方法对比 | 第62-64页 |
4.2.2 应力增量的计算公式 | 第64-67页 |
4.3 正截面承载力实用计算方法 | 第67-75页 |
4.3.1 基本假定 | 第67-68页 |
4.3.2 正截面受弯承载力公式推导 | 第68-72页 |
4.3.3 界面滑移对正截面承载力的影响 | 第72-75页 |
4.4 适用性分析 | 第75-79页 |
4.4.1 设计实例 | 第75-78页 |
4.4.2 初应力影响 | 第78-79页 |
4.5 本章小结 | 第79-81页 |
结论与展望 | 第81-83页 |
参考文献 | 第83-87页 |
致谢 | 第87-88页 |
个人简介 | 第88页 |